RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Ivan Holoubek Chemie životního prostředí II – Znečištění složek prostředí Hydrosféra (11) Znečištění vod Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 2Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Antropogenní ovlivnění hydrologického cyklu 3Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Hydrosféra 4Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz  Organické látky  BSK - biochemická spotřeba kyslíku (BOD)  Eutrofizace – živiny (fosfor, dusíkaté látky) – plankton, řasy  Infekční látky  Mikroorganismy – Escherichia coli Znečištění povrchových vod 5Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz  Kyselé a alkalické odpady  Kyselé důlní vody (AMD)  Kyselé deště (ARD)  Čpavek, louh  Termické znečištění  Suspendované látky  Jíly  Papírenské odpady  Potravinářské odpady (cukrovary, jatka..) Znečištění povrchových vod 6Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Primární:  Inertní materiály (půda, kaolín..)  Organické látky: - přirozené - huminové látky, splašky… - antropogenní - ropné látky, fenoly, pesticidy, detergenty..  Anorganické látky: - zvyšující solnost a korozivnost (NaCl, CaCl2) - způsobující sekundární znečištění (PO4 3-, NO3 -) - měnící pH vody (NH3, kyseliny) - toxické (toxické kovy..)  Bakteriální - patogenní organismy  Tepelné - zvýšení T - pokles koncentrace kyslíku - urychlení rozkladu organických látek  Radioaktivní Znečištění povrchových vod 7Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Sekundární:  eutrofizace vod - nadměrný rozvoj některých organismů vyvolaný přísunem živin Znečištění povrchových vod 8Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz „Všechno z kontinentů nakonec skončí v moři“ Komunální odpad (patogenní viry mohou přežít v oceánské vodě až 17 měsíců) Pobřeží Znečištění mořského prostředí 9Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz  Vypouštění z lodí (balastní voda) a jejich havárie  Exxon Valdez – březen 1989 Aljaška, 10 milionů galonů (4,54 l), 5 000 km pobřeží  Malé úniky: ročně 17 EV do Středozemního moře  Ročně 6 milionů tun ropy do oceánů – 1 tuna ropných znečistí 6 km2 vodní plochy Galveston Bay, Texas, 1990 Otevřený oceán 10Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Povrchové vody - znečištění  Celková mineralizace - 100 - 500 mg.l-1, tající sníh, ledovce < 100 mg.l-1  Nerozpuštěné látky - jednotky mg.l-1 (záplavy desítky až stovky mg.l-1)  Rozpuštěný kyslík (= f (T, koncentrace biologicky rozložitelných látek, intenzity fotosyntézy)); neznečištěné toky - 85-95 % nasycení - pokles - organické znečištění  Přesycení - peřeje (tekoucí), fotosyntetická asimilace vodních rostlin (stojaté)  Volný CO2 - nízké koncentrace  pH - 6,0 - 8,5 (rašeliniště < 4,0)  Koncentrace slabých a silných kyselin - koreluje s pH  Tlumivý systém - uhličitanový (H2CO3 - HCO3 -), maximum = 6,3, minimum = 8,3  HCO3 - - rozpouštěním CO3 2-, HCO3 -, pohlcováním CO2 11Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz  SO4 2- - z poloviny dáno atmosférickou depozicí, z poloviny zvětráváním a rozpouštěním minerálů, minerální hnojiva  Cl- - z geologického podloží, méně z atmosféry  Ca2+ - z uhličitanů, méně hlinitokřemičitany  Mg2+ - opačně  K+ - zvětrávání (hlinitokřemičitany)  Na+ - zvětrávání (hlinitokřemičitany), Cl-, spad z atmosféry  N - z atmosféry, zemědělství  P - nízká koncentrace (málo rozpustné soli), antropogenní  Fe, Mn - nízká koncentrace, oxidy oxidace  Iontové asociáty  Organické látky Povrchové vody - znečištění 12Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Podle ovlivnění kvality povrchových vod lze znečišťující látky rozdělit na:  látky působící přímo toxicky nebo způsobující organoleptické závady  látky ovlivňující kyslíkovou bilanci toku  „inertní látky“ (anorganické nerozpuštěné a rozpuštěné netoxické látky) Povrchové vody - znečištění 13Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Odpadní vody (OV), které mohou nepříznivě ovlivnit vlastnosti vod povrchových:  vody silně kyselé nebo silně alkalické, k jejichž zneškodnění nestačí přirozená neutralizační kapacita vody  vody s velkou koncentrací solí  vody s velkou koncentrací nerozpuštěných látek  vody obsahující látky, které ovlivňují přestup kyslíku do vody (tenzidy, ropné látky)  vody s velkým obsahem biologicky snadno rozložitelných látek nebo látek spotřebovávajících kyslík chemickými pochody Povrchové vody - znečištění 14Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Odpadní vody (OV), které mohou nepříznivě ovlivnit vlastnosti vod povrchových/II:  vody obsahující látky ovlivňující nepříznivě organoleptické vlastnosti vody (chlorfenoly, chlorované uhlovodíky, barviva, ropné látky)  vody, které obsahují látky toxické pro vodní organismy (kovy, kyanidy, chlorované uhlovodíky, pesticidy, radioaktivní látky)  vody bakteriálně znečištěné patogenními zárodky (OV z léčebných ústavů, koželužen..)  vody s větším množstvím látek, v nichž jsou zastoupeny sloučeniny P, N, které mají eutrofizační účinek  oteplené vody Povrchové vody - znečištění 15Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Základní ukazatele pro vypouštění OV do vod povrchových:  biologický stav vody - index saprobity - < 2,2 - vodní toky; < 3,2 - ostatní)  obvyklý život pstruhovitých ryb ve vodárenských tocích a kaprovitých ryb v ostatních povrchových vodách  stav bez pachu u vodárenských toků a nádrží a slabě cizorodý u ostatních vod  stav, při němž nejsou patrné barevné změny u vod vodárenských ve vrstvě do 20 cm, u ostatních do 10 cm  teplota do 20 °C u pstruhových vod a u vodárenských toků a do 26 °C u ostatních Povrchové vody - znečištění 16Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Základní ukazatele pro vypouštění OV do vod povrchových/II:  neporušená schopnost samočištění povrchových vod  stav povrchových vod, při němž nedochází k nadměrnému vývoji nežádoucích organismů (vodní květ) ani ke vzniku kalových lavic nebo k pokrytí vodní hladiny pěnou, tuky, oleji nebo jinými látkami  stav povrchových vod, při němž nedochází k porušování hygienických požadavků na ochranu zdraví před ionizujícím zářením  stav povrchových vod, při němž nedochází k toxickému působení radioaktivních a jiných látek na vodní organismy Povrchové vody - znečištění 17Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Klasifikace tekoucích vod z obecného (ekologického) hlediska Ukazatelé:  fyzikálního znečištění  anorganického znečištění  organického znečištění  anorganického a organického průmyslového znečištění  biologické Povrchové vody - znečištění 18Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz LÁTKY POČET Organické: 114 Pesticidy a produkty jejich rozpadu 21 PCBs a 2-chlornaftalen 7 Halogenované alifatické uhlovodíky 26 Ethery 7 Monocyklické aromatické 12 Fenoly a kresoly 11 Estery kyseliny ftalové 6 PAHs 16 Nitrosoaminy a další dusíkaté látky 4 Anorganické: 15 Kovy 13 Azbest 1 Kyanidy 1 Povrchové vody – prioritní polutanty dle US EPA 19Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Kovy ve vodách Pozadí - v závislosti na geologických podmínkách - v současnosti obtížné odlišení přirozeného pozadí od antropogenního znečištění. Povrchové vody – znečištění - kovy 20Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Antropogenní zdroje odpadních vod z:  těžby a zpracování rud, z hutí,  válcoven,  povrchové úpravy kovů,  fotografického průmyslu,  textilního průmyslu,  kožedělného průmyslu,  korozních procesů,  vyluhování kalových depónií,  anorganických pesticidů,  atmosférické depozice. Povrchové vody – znečištění - kovy 21Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Výskyt kovů ve vodách závisí na: imobilizačních procesech:  srážení při zvýšení hodnoty pH  srážení za oxidačních podmínek  výměně iontů  adsorpci na nerozpuštěných látkách a sedimentech  inkorporaci do biomasy vodních organismů Povrchové vody – znečištění - kovy 22Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Výskyt kovů ve vodách závisí na/II: remobilizačních procesech:  přítomnosti komplexotvorných látek  desorpci  uvolňování z odumřelé biomasy  rozpouštění při snížení hodnoty pH  rozpouštění za redukčních podmínek Toxicita je funkcí T, pH, celkového složení vod komplexy jsou zpravidla méně toxické než jednoduché ionty. Povrchové vody – znečištění - kovy 23Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Povrchové vody – znečištění - kovy 24Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Příklady:  Ca, Mg - zdroj - průmyslové odpadní vody - po neutralizaci; tvorba kotelního kamene  Na - vody z neutralizací nebo vysolování, OV z výroby sodných solí  K - draselná hnojiva, živočišné výkaly, v podzemních vodách indikátor fekálního znečištění  Hg - zemědělství - organortuťnaté pesticidy, průmyslové OV z elektrolýzy NaCl, organických syntéz Kumulace a bioakumulace, biomethylace v sedimentech Choroba Minamata - (CH3)2Hg  1 000 mrtvých Povrchové vody – znečištění - kovy 25Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Příklady:  Pb - koroze potrubí na rozvod vody, průmyslové OV z chemického průmyslu, úpravny rud, výfukové plyny atmosférická depozice; chronické otravy  Cd - vysoce toxické, nemoc Itai-itai - znečištění vod a rýžových polí v okolí důlního komplexu, > 100 mrtvých  As - vysoce toxický, POV - výroba barviv, koželužny, rudný průmysl, As pesticidy  Ag, Cu, Zn, Ni - povrchové úpravy, těžba a zpracování rud; kožní alergie, Cu - nepříjemná chuť vody Povrchové vody – znečištění - kovy 26Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz  Fe - POV z metalurgie a strojírenství, povrchová úprava; není hygienicky závadné, zhoršuje vzhled, ovlivňuje chuť, působí rušivě při technologických procesech, rezavé skvrny na materiálech, nadměrný rozvoj železitých bakterií - ucpávání potrubí, zápach.  Mn - POV z metalurgie a chemického průmyslu, oxidační činidla; hygienicky nezávadný - podobné problémy jako Fe, ve vyšších koncentracích škodlivější než Fe. Směsi kovů - aditivita, synergismus, antagonismus Povrchové vody – znečištění - kovy 27Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz  Cl- - neutralizace vod HCl, vysolování NaCl, splaškové odpadní vody (moč, výkaly); vyšší množství Cl- (organického původu) - indikátor fekálního znečištění; nejsou hygienicky závadné, ovlivňují chuť.  F- - POV - chemický a silikátový průmysl, úpravny vod; speciální hygienický význam - stomatologické poruchy jak při nedostatku (nadměrná kazivost), tak i při nadbytku (dentální fluoróza); fluoridace vod. Povrchové vody – znečištění – další prvky 28Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz  S - S, S2-, SO3 2-, SO4 2-, proteiny, aminokyseliny, ligninsulfonany, tenzidy)  SO4 2- - ve všech typech vod; nemají hygienický význam, vyšší koncentrace ovlivňují senzorické vlastnosti; působí agresivně na beton.  SO3 2- - OV z výroby sulfitové buničiny, z tepelného zpracování uhlí.  S2-, H2S - vznikají redukčními pochody, splaškové a POV hutnictví, chemický, potravinářský průmysl, výroba sulfátové buničiny, barvení sirnými barvivy, fenolové OV; indikátor znečištění OV.  Sulfán - vysoce toxický, chuťové a čichové vlastnosti, působí agresivně na beton. Povrchové vody – znečištění – další prvky 29Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz  P - splaškové OV, detergenty, hnojiva  N - NH4 +, NO2 -, NO3 -, organicky vázaný N  NH4 + - mikrobiální rozklad organických dusíkatých látek (proteiny..) v redukčním prostředí. Indikátor čerstvého znečištění - hnilobné procesy - splaškové OV (indikace choroboplodných zárodků); biochemická oxidace na dusitany a dusičnany - chemicky málo účinné (O3, KMnO4, K2Cr2O7)  NO2 - - biochemická oxidace NH4 +, ne biochemická redukce NO3 - - indikátor čerstvého znečištění, biologicky čištěné OV, POV; methemoglobinemia Povrchové vody – znečištění – další prvky 30Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz  NO3 - - nitrifikací NH4 +: 2 NH3 + 3 O2  2 NO2 - + 2 H+ + 2 H2O 2NO2 - + O2  2 NO3 - 2 NH3 + 4 O2  2 NO3 - + 2 H2O + 2 H+ Přirozené pozadí, hnojiva, fekálie, POV; eutrofizace; indikátor staršího fekálního znečištění. V povrchových vodách ukazatel průběhu samočistících procesů. Podzemní vody - posouzení charakteru minerálních procesů při filtraci půdními vrstvami. V aerobních podmínkách je stabilní, v anaerobních dochází k biochemické redukci na dusitany, dusík a amonné ionty - denitrifikace. Povrchové vody – znečištění – další prvky 31Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz  Organický N - proteiny, jejich rozkladné produkty, biochemická transformace na N nebo NH4 +, POV. Kritérium zatížení (znečištění) toků a postupu samočištění. Má význam pro sledování technologického procesu a účinnosti biologického čištění OV. Celkový obsah N = S Nanorg. + Norg.  CN- - není přirozeného původu, POV - tepelné zpracování uhlí, galvanické pokovování.  Si - POV - sklárny, keramický průmysl; kotelní kámen. Povrchové vody – znečištění – další prvky 32Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Všechny přírodní vody jsou přirozeně slabě radioaktivní - 226Ra, 222Rn, 238U, 230Th, 210Po, 210Pb, 40K. Kontaminace:  jaderné exploze  odpad z provozů jaderných reaktorů - 90Sr, 90Y, 132I, 137Cs, 141Ce, 144Ce, 32P Radionuklidy - charakteristický poločas rozpadu, druh radiace, její energie. Jednotky aktivity - becquerel (Bq), objemová aktivita - Bq.l-1. Povrchové vody – znečištění – další prvky 33Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Výskyt ve vodách:  iontové  molekulové (neiontové)  koloidní (stopové koloidy)  rozpuštěné/nerozpuštěné  komplexy Povrchové vody – znečištění – radioaktivní prvky 34Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Nejnebezpečnější - radionuklidy s dlouhým poločasem rozkladu vysílající záření s velkou hustotou ionizace a se schopností bioakumulace a kumulace v sedimentech - 90Sr, 226Ra, 90Y, 210Pb, 210Po. Radionuklid t1/2 Reakce, zdroje Přírodní a z kosmických reakcí 14C 5 730 r 14N(n,p)14C - termické n z kosmu, jaderné výbuchy - reakcí s N2 32Si 300 r 40Ar(p,x)32Si - reakce atmosférického Ar s kosmickým zářením 40K 1,4 * 109 r 0,0119 % přírodního K Povrchové vody – znečištění – radioaktivní prvky 35Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Radionuklid t1/2 Reakce, zdroje Přírodní z 238U rozpadové řady 226Ra 1 620 r difuze ze sedimentů, atmosféry 210Pb 21 r 226Ra 6 kroků  210Pb 230Th 75 200 r 238U  3 kroky  230Th 234Th 24 d 238U  234Th in situ Povrchové vody – znečištění – radioaktivní prvky 36Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Radionuklid t1/2 Reakce, zdroje Z jaderných reaktorů a jaderných výbuchů 90Sr 28 r Nejvýznamnější produkty jaderného štěpení vysoké výtěžky a biologická aktivita131I 8 d 137Cs 30 r 239Pu 24 300 r 238U(n, g)239Pu - vyhořelé reaktorové palivo -záchyt n uranem 140Ba 13 d Klesající výtěžek jaderného štěpení 95Zr 65 d 141Ce 33 d 89Sr 31 d 103Ru 40 d 85Kr 10,3 r 60Co 5,25 r Neštěpné neutronové reakce v reaktorech Povrchové vody – znečištění – radioaktivní prvky 37Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Sekundární znečištění vod - eutrofizace 38Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Proces obohacování vod o rostlinné živiny (N, P, C) - stojaté nebo pomalu tekoucí vody. Při nadbytku živin - bouřlivý rozvoj řas, jejich rychlé odumírání, rozklad bakteriemi, na rozklad se spotřebovává kyslík - vznik anaerobních podmínek. Ty neumožňují život vyšších forem života, voda je kalná, zapáchá, obsahuje toxické produkty anaerobního rozkladu (H2S, NH3). Sekundární znečištění vod - eutrofizace 39Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Přírodní - redukce objemu vody, zvětšování sedimentovaných nerozpuštěných podílů na dně (zásoby živin) - v rovnováze s rozpuštěnými anorganickými látkami. Umělá (indukovaná, civilizační, kulturní) - povrchové toky a nádrže se obohacují anorganickými živinami v důsledku splachů dusíkatých a fosforečných hnojiv z polí, používání syntetických detergentů, atmosférického spadu, zvětšování množství splaškových OV ze zemědělských závodů. Sekundární znečištění vod - eutrofizace 40Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Povrchové vody – znečištění – eutrofizace 41Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Eutrofizace 42Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Následky:  zvýšení množství organických látek  zbarvení, snížení průhledností vody  snížení obsahu kyslíku (odumírání, rozklad)  hromadění H2S, rozpouští se Fe, Mn, roste agresivita  rozvojem vyšších vodních rostlin se snižuje kapacita říčních koryt  úhyn ryb, zvýšený obsah toxických složek  obtížná technologie úpravy pitné i průmyslových vod Povrchové vody – znečištění – eutrofizace 43Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Rozmanitý původ - výluhy z půd a sedimentů, produkty životní činnosti rostlin a živočichů, antropogenní vstupy. Různá persistence, toxicita. Rozpuštěné OL (ROL):  podzemní vody - jednotky mg.l-1  povrchové toky znečištěné OV - desítky mg.l-1 Přirozené vody - ROL biologicky nerozložitelné nebo obtížně rozložitelné (BSK5 / CHSK = 0,1) - důsledek samočistících procesů. Povrchové vody – znečištění – organické látky 44Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz ROL Alochtonní původ - vyluhování půdní hmoty Autochtonní původ - in situ produkcí autotrofních a heterotrofních organismů Antropogenní původ Povrchové vody – znečištění – organické látky 45Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Fenoly - průmyslové odpadní vody - tepelné zpracování uhlí, petrochemie, městské a znečištěné povrchové vody. Biosyntetické pochody v živých organismech - rostlinného původu, vyluhování humusu, rostlinné třísloviny, ligniny. Antropogenní původ - úprava voda chlorací - vznik chlorfenolů („medicinský“ zápach vody), nitrofenoly. Povrchové vody – znečištění – organické látky 46Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Polychlorované bifenyly (PCBs) - výroba, aplikace, 1984 - zákaz, bioakumulace v rybách a dalších vodních organismech, bioobohacování v potrabních řetězcích, kumulace v sedimentech. Japonsko - nemoc Yusho - rýžový jedlý olej s PCBs - > 1 000 lidí kožní vyrážky, výtoky z očí, tmavá pokožka). Povrchové vody – znečištění – organické látky 47Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Tenzidy a detergenty Povrchově aktivní látky:  prací prostředky  emulgátory  dispergátory  smáčedla  pěnidla Povrchové vody – znečištění – organické látky 48Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Detergenty = tenzidy + přísady Tenzidy - dlouhý hydrofóbní řetězec + minimálně 1 hydrofilní skupina:  aniontové (organický aniont)  kationtové (organický kationt)  neiontové (aniontový nebo kationtový charakter - podle pH)  amfolytické (nedisociují, rozpouštějí se solvatací většího počtu hydrofilních skupin) Povrchové vody – znečištění – organické látky 49Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Chemické složení detergentů 50Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Příklady komerčně důležitých povrchově aktivních látek 51Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Příklady chemických struktur typických tenzidů - aniontové 52Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Příklady chemických struktur typických tenzidů - aniontové 53Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Příklady chemických struktur typických tenzidů - neiontové 54Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Příklady chemických struktur typických tenzidů – kationtové, amfolytické 55Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Přísady:  aktivační (polyfosforečnany, boritany, křemičitany),  plniva (Na2SO4),  optické zjasňovací prostředky,  barviva,  parfémy. Tenzidy - 80 % produkce - aniontové, nejméně kationtové a amfolytické. Biologicky obtížně rozložitelné. Z vodohospodářského hlediska poměrně vhodné alkylbenzensulfonany (ABS) - pomalý biologický rozklad a pravděpodobně bez rozkladu aromatického jádra. Povrchové vody – znečištění – organické látky 56Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Tenzidy ve vodách:  příčina pěnění za turbulentních podmínek toku,  zpomalují přestup kyslíku do vody,  způsobují dispergaci nerozpuštěných látek,  způsobují emulgaci tuků a olejů,  ve větších koncentracích mohou působit toxicky na vodní organismy,  snížení účinku mechanického a biologického čištění OV a ztížení provozu a obsluhy ČOV tvorbou velkého množství pěny, která může být roznášena větrem po okolí. Povrchové vody – znečištění – organické látky 57Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Mýdla tvoří s Ca2+ a Mg2+ málo rozpustné sloučeniny, které jsou povrchově neaktivní - jsou proto zadrženy většinou v mechanickém stupni, zbytek je snadno rozložen biologicky. Ca2+ a Mg2+ soli syntetických aniontových tenzidů jsou rozpustné a přecházejí proto až do biologického stupně. Povrchové vody – znečištění – organické látky 58Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Degradace povrchově aktivních látek 59Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Chemické havarie 60Research Centre for Toxic Compounds in the Environment http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky